EP0485710A2 - Funkgerät für ein FDM-TDM-Funkübertragungssystem - Google Patents

Funkgerät für ein FDM-TDM-Funkübertragungssystem Download PDF

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EP0485710A2
EP0485710A2 EP91115611A EP91115611A EP0485710A2 EP 0485710 A2 EP0485710 A2 EP 0485710A2 EP 91115611 A EP91115611 A EP 91115611A EP 91115611 A EP91115611 A EP 91115611A EP 0485710 A2 EP0485710 A2 EP 0485710A2
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EP
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transmission
radio
mixer
oscillator
frequency
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Werner Grundig E.M.V. Max Grundig Bauerschmidt
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Grundig EMV Elektromechanische Versuchsanstalt Max Grundig GmbH
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Grundig EMV Elektromechanische Versuchsanstalt Max Grundig GmbH
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
    • H04B1/40Circuits
    • H04B1/54Circuits using the same frequency for two directions of communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/72Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection
    • H04M1/725Cordless telephones
    • H04M1/72502Cordless telephones with one base station connected to a single line

Definitions

  • the invention relates to a radio for an FDM-TDM radio transmission system according to the preamble of patent claim 1.
  • Radios with N-fold superhet receivers ie receivers with N-fold frequency conversion
  • EP-B1-0 089 649 describes a radio device with a single superhet receiver, in which the high-frequency carrier oscillation (ie the modulation carrier) of the transmitting oscillator (local oscillator) lies between the reception frequencies (modulation carriers) of two adjacent radio channels and is fed to a mixer. Due to the double use of the modulation carrier generated by the local oscillator, an oscillator can not only be omitted in the receiver, but also interference vibrations, which would otherwise occur in a device with several oscillators, can be avoided.
  • the intermediate frequency signal also contains modulation signal components originating from the transmitter in addition to the modulation of the received signal.
  • the modulation signal components coming from the transmitting device of the radio must be eliminated or suppressed as well as possible in its receiving device.
  • the input signal fed to the transmitter modulator is subtracted from the output signal of the demodulator in the low-frequency level (baseband), and in the second method, the receiving mixer is modulated (conversion from the first to the second intermediate frequency position) with a signal that is out of phase to modulate the local oscillator performed.
  • two embodiments of the subject of DE-AS 1 002 805 are one Compensating device described, which is arranged between the transmitting and receiving device and each has an amplifier and a phase shifter.
  • the first embodiment corresponding to the first method, compensation that is effective purely at the modulation frequency is achieved.
  • the compensation is achieved by multiple modulation, ie by an additional modulation process.
  • the cordless telephones designated with CT1 have for the transmission of messages 40 radio channels (with FDMA; Frequency Division Multiple Access) are available in the 900 MHz frequency band.
  • the bandwidth of a radio channel is 25 kHz, the frequency spacing of the two radio channels required for duplex operation being 45 MHz.
  • Newer cordless telephones called CT1 + have a total of 80 radio channels, each with 2 x 25 kHz, in the frequency band from 885 - 887 MHz (for one direction of transmission) and in the frequency band from 930 - 932 MHz (for the other direction of transmission), so that a total of 4 MHz available frequency bandwidth can be used.
  • FDM-TDM radio transmission systems are also known in which the combination of the two multiplex methods frequency division multiplex and time division multiplex is used for message transmission.
  • An example of this is the future DECT (Digital European Cordless Telephone), in which twelve duplex channels are expected to be available on one carrier by means of TDMA / TDD access (TDMA, Time Division Multiple Access; TDD, Time Division Duplex).
  • the twelve or thirteen carriers (modulation carriers) should lie in the frequency band from 1.88 to 1.9 GHz, which means that a total of approximately 150 radio channels with a total frequency bandwidth of approximately 20 MHz can be used for message transmission.
  • Embodiments of the transmitting / receiving device that may be used here are described, for example, in EP-A2-0 292 996 or in EP-A2-0 333 419.
  • a main oscillator (local oscillator) is provided, which is connected both to the transmitter mixer and to the first receiver mixer.
  • the transmission signal is converted into the transmission frequency position in the transmission device, while the conversion of the reception signal into the intermediate frequency position is carried out in the first reception mixer.
  • the transmission and reception frequencies of the two radio channels required for duplex operation are the same, the separation of the transmission directions being achieved using the time-division multiplex method.
  • a bit rate converter for increasing or decreasing the bit rate of the transmitted and received signal is arranged in the transmitting device and receiving device.
  • a switching device for switching between transmitting and receiving mode is described in the radio device of EP-A2-0 292 996.
  • a changeover switch is arranged between the transmit and receive amplifiers, while in the second embodiment a switch is additionally arranged between the transmit mixer and the transmit amplifier.
  • the transmitter is switched off in reception mode by decommissioning the transmitter amplifier.
  • the invention is based on the object of designing a generic radio in such a way that the received signal no longer contains modulation signal components originating from the transmitting device.
  • the radio device has the advantage that it is not necessary to switch frequency-determining components of the circuit on, off or toggle, which enables a very rapid change between transmission and reception operation without the remainder of the transmission signal being disruptive in the reception state. Furthermore from Advantage that there is a wide range of applications for devices operating in duplex mode, for example in car telephones, company radio, cordless telephones.
  • the embodiment of the radio device according to claim 2 has the advantage that the frequency of the first auxiliary oscillator can be chosen unequal to the intermediate frequency, so that possible interference with the reception operation can be reliably avoided, especially in confined spaces.
  • the embodiment of the radio device according to claim 4 has the advantage that occurring transit time fluctuations, which require corresponding corrections to the start of reception and transmission frames, can be corrected in a simple manner and that the signal processing, i.e. the compilation of transmission frames and insertion of additional bits can be carried out in a simple manner.
  • a power saving can be achieved by switching off the transmitter.
  • the transmitter can also be switched off during the Speech breaks are made, as is known per se from DE-PS 24 15 332.
  • the delay in the language in the elastic memory also prevents the first syllable or even the first spoken word of the language triggering the switching process from being lost.
  • radio device There is a wide range of applications for the radio device according to the invention, in particular in communications technology devices operating in duplex mode.
  • the various embodiments are not tied to a special transmission method (modulation and coding method). In the following, the application in a cordless telephone is assumed.
  • Fig. 1 shows the block diagram of a first embodiment of the radio device according to the invention.
  • the message transmission between a base part and the associated mobile part (radio device) F of the cordless telephone set takes place via a radio transmission channel pair.
  • the base part can be connected to the main connection line (exchange line) of the wired telecommunications network, so that access to the public telephone network is made possible for the user of the handset F.
  • the handset F contains i.a. a transmission device S, the transmission mixer SM of which is connected to a main oscillator LO for converting the transmission signal SES into the transmission frequency position. Furthermore, an N-compartment superhet receiving device E is provided, the first receiving mixer EM1 of which is connected to the main oscillator LO in order to convert the received signal ES into the intermediate frequency position.
  • the transmission and reception frequency of the two radio channels required for duplex operation are the same.
  • a bit rate converter BRS, BRE for increasing or decreasing the bit rate of the transmit and receive signal SES, ES and.
  • a switching device SCH ' arranged for switching between transmit and receive operation.
  • the switching device SCH ' is connected on the one hand to a transmitting and receiving antenna A (cf. EP-A2-0292996), and on the other hand to a transmitting amplifier SVE.
  • the transmitting device S has a first auxiliary oscillator 01, which is connected to the transmitting mixer SM, and in the receiving mode, the switching device SCH interrupts the transmission path, for example between the transmitting mixer SM and the main oscillator LO.
  • the main oscillator LO can be stabilized, for example, using a frequency synthesizer FS and switched to different frequencies.
  • the main oscillator LO is in Modular transmission mode.
  • the switching off of the carrier can also be achieved in that the transmission path between the transmission mixer SM and the first auxiliary oscillator 01 is interrupted by the switching device SCH or the operating voltage for the transmission mixer SM is switched off.
  • the output of the main oscillator LO is connected to the first reception mixer EM1, whereby the reception signal ES is converted into the intermediate frequency position. If the carrier from the main oscillator LO is used directly for this remixing, the intermediate frequency generated is equal to the frequency from the first auxiliary oscillator 01. This can lead to disturbances of the reception operation in the case of constricted structures.
  • this is prevented in that a second receiving mixer EM2 is arranged between the main oscillator LO and the first receiving mixer EM1 and the output signal of a second auxiliary oscillator 02 is present at the second input thereof.
  • the sum or the difference between the frequency of the main oscillator LO and the second auxiliary oscillator 02 is used for frequency conversion in the first receiving mixer EM1.
  • auxiliary oscillator 0 it is also possible (in FIG. 2, shown in dashed lines) to use a single auxiliary oscillator 0, with either the sum or the difference in frequency of the main oscillator LO and auxiliary oscillator O being used for frequency conversion in the transmitter mixer SM and first receiver mixer EM1.
  • the transmission path between auxiliary oscillator 0 and transmission mixer SM can be interrupted in reception mode by the switching device SCH.

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Abstract

Funkgeräte für ein FDM-TDM-Funkübertragungssystem, bei dem die Nachrichtenübertragung über ein Funkkanalpaar im Zeitmultiplexverfahren erfolgt, sind bekannt. Für den Duplexbetrieb ist ständig schnell zwischen Sende- und Empfangsbetrieb umzuschalten. Dabei dürfen im Empfangsbetrieb keine vom Sender stammenden Restsignale vorhanden sein, da diese ein Empfangssignal vortäuschen würden. Eine vollständige Abschaltung der Sendefrequenzaufbereitung ist nicht möglich, da das Wiedereinschalten bis zum Erreichen einer hohen Frequenzgenauigkeit zu lange dauert.
Beim erfindungsgemäßen Funkgerät ist in der Sendeeinrichtung ein erster Hilfsoszillator angeordnet, welcher mit dem Sendemischer verbunden ist und im Empfangsbetrieb wird der Übertragungsweg zwischen Sendemischer und Hauptoszillator durch eine Schalteinrichtung unterbrochen. Das Abschalten der Sendefrequenz kann auch dadurch erreicht werden, daß durch die Schalteinrichtung der Übertragungsweg zwischen Sendemischer und erstem Hilfsoszillator oder zwischen Sendemischer und Stromversorgungseinrichtung des Funkgeräts unterbrochen wird.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Funkgerät für ein FDM-TDM-Funkübertragungssystem gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
  • Funkgeräte mit N-fach-Superhet-Empfänger, d.h. Empfänger mit n-facher Frequenzumsetzung, sind seit langem bekannt. Beispielsweise ist in der EP-B1-0 089 649 ein Funkgerät mit einem Einfach-Superhet-Empfänger beschrieben, bei dem die hochfrequente Trägerschwingung (d.h. der Modulationsträger) des Sendeoszillators (Local Oscillator) jeweils zwischen den Empfangsfrequenzen (Modulationsträgern) von zwei benachbarten Funkkanälen liegt und einem Mischer zugeführt wird. Durch die doppelte Ausnutzung des vom Local Oscillator erzeugten Modulationsträgers kann nicht nur im Empfänger ein Oszillator entfallen, sondern zusätzlich konnen Interferenz-Schwingungen, welche sonst in einem Gerät mit mehreren Oszillatoren auftreten würden, vermieden werden.
  • Ein solches Schaltungskonzept ist jedoch mit dem Nachteil verbunden, daß das Zwischenfrequenzsignal neben der Modulation des empfangenen Signals auch vom Sender stammende Modulationssignalkomponenten enthält.
  • Um das Empfangssignal, z.B. ein Sprachsignal, ohne Störungen, insbesondere ohne Übersprechstörung am Funkgerät wiedergeben zu können, müssen die von der Sendeeinrichtung des Funkgeräts kommenden Modulationssignalkomponenten in dessen Empfangseinrichtung möglichst gut beseitigt bzw. unterdrückt werden.
  • In der Praxis haben sich zwei verschiedene Verfahren bewährt. Bei dem ersten Verfahren erfolgt die Subtraktion des dem Sendemodulator zuführten Eingangssignals vom Ausgangssignal des Demodulators in der Niederfrequenzebene (Basisband) und beim zweiten Verfahren wird eine Modulation des Empfangsmischers (Umsetzung von der ersten in die zweite Zwischenfrequenzlage) mit einem zur Modulation des Local Oscillators gegenphasigen Signals vorgenommen.
  • Es sind auch Kombinationen der beiden vorstehend genannten Verfahren bekannt und beispielsweise in der DE-AS 1 002 805 ausführlich erläutert. Zum Kompensieren der durch das Modulationssignal verursachten Modulationskomponente sind beim Gegenstand der DE-AS 1 002 805 zwei Ausführungsformen einer Kompensiereinrichtung beschrieben, welche zwischen Sende- und Empfangseinrichtung angeordnet ist und jeweils einen Verstärker und einen Phasenschieber aufweist. Bei der dem ersten Verfahren entsprechenden ersten Ausführungsform wird eine rein modulationsfrequent wirksame Kompensation erzielt. Bei der zweiten Ausführungsform wird, entsprechend dem zweiten Verfahren, die Kompensation durch Mehrfachmodulation, d.h. durch einen zusätzlichen Modulationsvorgang, erreicht.
  • Um dem Wunsch des Fernsprechteilnehmers nach mobiler Kommunikation zu entsprechen, sind in den letzten Jahren nicht nur verstärkt die bekannten Mobilfunkdienste, die man grob in die Bereiche Funktelefondienst, Funkrufdienst und andere Mobilfunkdienste, z.B. Datenfunk oder Betriebsfunk, gliedern kann, weiter entwickelt worden. Auch durch den Einsatz sogenannter schnurloser Telefonapparate (cordless telephone) kann der Bewegungsbereich des Benutzers erweitert werden. Die Nachrichtenübertragung zwischen einer Basisstation und der zugehörigen Mobilstation des schnurlosen Telefonapparats erfolgt dabei über ein Funkkanalpaar, wobei hinsichtlich der Funkübertragungstechnik bei einem schnurlosen Telefonapparat in entsprechender Weise wie bei einem Funkgerät vorgegangen werden kann. Derzeit in der Bundesrepublik Deutschland zugelassene schnurlose Telefonapparate weisen eine Sendeleistung von bis zu 10 mW auf. Die mit CT1 bezeichneten schnurlosen Telefonapparate haben für die Nachrichtenübertragung 40 Funkkanäle (mit FDMA; Frequency Division Multiple Access) im um 900 MHz liegenden Frequenzband zur Verfügung. Die Bandbreite eines Funkkanals beträgt 25 kHz, wobei der Frequenzabstand der beiden für den Duplexbtrieb benötigten Funkkanäle 45 MHz beträgt. Neuere als CT1+ bezeichnete schnurlose Telefonapparate weisen im Frequenzband von 885 - 887 MHz (für die eine Übertragungsrichtung) und im Frequenzband von 930 - 932 MHz (für die andere Ubertragungsrichtung) insgesamt 80 Funkkanäle zu je 2 x 25 kHz auf, so daß insgesamt 4 MHz verfügbare Frequenzbandbreite genutzt werden.
  • Neben dem vorstehend beschriebenen FDM-Funkübertragungssystem sind auch FDM-TDM-Funkübertragungssysteme bekannt, bei denen zur Nachrichtenübertragung die Kombination der beiden Multiplexverfahren Frequenzmultiplex und Zeitmultiplex benutzt wird. Ein Beispiel hierfür ist das zukünftige DECT (Digital European Cordless Telephone), bei dem voraussichtlich auf einem Träger zwölf Duplex-Kanäle mittels eines TDMA/TDD-Zugriffs (TDMA, Time Division Multiple Access; TDD, Time Division Duplex) zur Verfügung stehen. Die zwölf oder dreizehn Träger (Modulationsträger) sollen im Frequenzband von 1,88 bis 1,9 GHz liegen, wodurch insgesamt ca. 150 Funkkanäle mit einer Frequenzbandbreite von insgesamt ca. 20 MHz für die Nachrichtenübertragung genutzt werden können. Ausführungsformen der hierbei möglicherweise zum Einsatz kommenden Sende-/Empfangseinrichtung sind beispielsweise in der EP-A2-0 292 996 oder in der EP-A2-0 333 419 beschrieben.
  • Beim Gegenstand des aus der EP-A2-0 292 996 bekannten Funkgeräts ist ein Hauptoszillator (local oscillator) vorgesehen, welcher sowohl mit dem Sendemischer als auch mit dem ersten Empfangsmischer verbunden ist. In der Sendeeinrichtung erfolgt dadurch die Umsetzung des Sendesignals in die Sendefrequenzlage, während im ersten Empfangsmischer die Umsetzung des Empfangssignals in die Zwischenfrequenzlage vorgenommen wird. Dadurch sind Sende- und Empfangsfrequenz der beiden für den Duplexbetrieb benötigten Funkkanäle gleich, wobei die Trennung der Übertragungsrichtungen unter Benutzung des Zeitmultiplexverfahrens erreicht wird. Hierzu ist jeweils in Sendeeinrichtung und Empfangseinrichtung ein Bitraten-Wandler zur Erhöhung bzw. Verminderung der Bitrate des Sende- und Empfangssignals angeordnet.
  • Bei einer Sende-Empfängerschaltung, bei der Sende- und Empfangsfrequenz gleich sind, ist ständig schnell zwischen Sende- und Empfangsbetrieb umzuschalten. Hierzu sind beim Funkgerät der EP-A2-0 292 996 zwei Ausführungsformen einer Schalteinrichtung zur Umschaltung zwischen Sende- und Empfangsbetrieb beschrieben. Bei der ersten Ausführungsform ist zwischen Sende- und Empfangsverstärker ein Umschalter angeordnet, während bei der zweiten Ausführungsform zusätzlich zwischen Sendemischer und Sendeverstärker ein Schalter angeordnet ist. Bei der aus der EP-A2-0 333 419 bekannten Ausführungsform einer Sende- und Empfangseinrichtung erfolgt die Abschaltung des Senders im Empfangsbetrieb durch Außerbetriebnahme des Sendeverstärkers.
  • Wie praktische Untersuchungen eines solchen Konzepts für die Umschaltung zwischen Sende- und Empfangsbetrieb ergeben haben, treten dennoch im Empfangsbetrieb Restsignale des Senders auf, welche ein Empfangssignal vortäuschen. Eine vollständige Abschaltung der Sendefrequenzaufbereitung ist nicht möglich, da das Wiedereinschalten bis zum Erreichen einer hohen Frequenzgenauigkeit zu lange dauern würde.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein gattungsgemäßes Funkgerät derart auszugestalten, daß das Empfangssignal nicht mehr von der Sendeeinrichtung stammende Modulationssignalkomponenten enthält.
  • Diese Aufgabe wird bei einem gattungsgemäßen Funkgerät durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 gelöst.
  • Das erfindungsgemäße Funkgerät weist den Vorteil auf, daß es nicht erforderlich ist, frequenzbestimmende Bauelemente der Schaltung ein-, aus- oder umzuschalten, wodurch ein sehr schneller Wechsel zwischen Sende- und Empfangsbetrieb möglich ist, ohne daß im Empfangszustand Reste des Sendesignals stören können. Weiterhin ist von Vorteil, daß ein breiter Anwendungsbereich für in im Duplexbetrieb arbeitende Geräte, z.B. beim Autotelefon, Betriebsfunk, schnurloses Telefon gegeben ist.
  • Die Ausführungsform des Funkgeräts gemäß Patentanspruch 2 weist den Vorteil auf, daß die Frequenz des ersten Hilfsoszillators ungleich der Zwischenfrequenz gewählt werden kann, so daß mögliche Störungen des Empfangsbetriebes vor allen Dingen bei räumlich beengten Aufbauten zuverlässig vermieden werden können.
  • Wird gemäß der Ausführungsform nach Patentanspruch 3 anstelle von erstem und zweitem Hilfsoszillator ein einziger Hilfsoszillator benutzt, so kann der Schaltungsaufwand zur Erzeugung der Zwischenfrequenz verringert werden.
  • Die Ausführungsform des Funkgeräts gemäß Patentanspruch 4 weist den Vorteil auf, daß auftretende Laufzeitschwankungen, welche entsprechende Korrekturen des Beginns von Empfangs- und Senderahmen bedingen, auf einfache Art und Weise korrigiert werden können und daß die Signalaufbereitung, d.h. die Zusammenstellung von Senderahmen und Einfügung zusätzlicher Bits auf einfache Art und Weise durchgeführt werden kann.
  • Weist das Funkgerät gemäß Patentanspruch 5 einen Sprachdetektor auf, so kann durch das Ausschalten des Senders eine Stromersparnis bewirkt werden. Das Abschalten des Senders kann auch während der Sprechpausen vorgenommen werden, wie dies an sich aus der DE-PS 24 15 332 bekannt ist. Durch die Verzögerung der Sprache im elastischen Speicher wird zudem verhindert, daß die erste Silbe oder sogar das erste gesprochene Wort der den Umschaltvorgang auslösenden Sprache verloren geht.
  • Die Erfindung wird im folgenden anhand in der Zeichnung dargestellter Ausführungsformen näher beschrieben und erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine erste Ausführungsform und
    Fig. 2
    eine zweite Ausführungsform des erfindungsgemäßen Funkgeräts.
  • Für das erfindungsgemäße Funkgerät ist ein breiter Anwendungsbereich, insbesondere bei im Duplexbetrieb arbeitenden Geräten der Nachrichtentechnik gegeben. Die verschiedenen Ausführungsformen sind nicht an ein spezielles Übertragungsverfahren (Modulations- und Codierverfahren) gebunden. Im Folgenden wird von der Anwendung in einem schnurlosen Telefon ausgegangen.
  • Fig. 1 zeigt das Blockschaltbild einer ersten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Funkgeräts. Die Nachrichtenübertragung zwischen einem Basisteil und dem zugehörigen Mobilteil (Funkgerät) F des schnurlosen Telefonapparates erfolgt über ein Funkübertragungskanalpaar. Das Basisteil kann an die Hauptanschlußleitung (Amtsleitung) des drahtgebundenen Fernmeldenetzes angeschlossen werden, so daß für den Benutzer des Mobilteils F der Zugang zum öffentlichen Fernsprechnetz ermöglicht wird.
  • Das Mobilteil F enthält u.a. eine Sendeeinrichtung S, deren Sendemischer SM mit einem Hauptoszillator LO zur Umsetzung des Sendesignals SES in die Sendefrequenzlage verbunden ist. Weiterhin ist eine N-Fach-Superhet-Empfangseinrichtung E vorgesehen, deren erster Empfangsmischer EM1 zur Umsetzung des Empfangssignals ES in die Zwischenfrequenzlage mit dem Hauptoszillator LO verbunden ist. Die Sende- und Empfangsfrequenz der beiden für Duplexbetrieb benötigten Funkkanäle sind gleich. Um einen Duplexbetrieb über ein einziges Funkkanalpaar zu ermöglichen, sind (vgl. EP-A2-0292996) in Sendeeinrichtung S und Empfangseinrichtung E jeweils ein Bitraten-Wandler BRS, BRE zur Erhöhung bzw. Verminderung der Bitrate des Sende- und Empfangssignals SES, ES und eine Schalteinrichtung SCH' zur Umschaltung zwischen Sende- und Empfangsbetrieb angeordnet. Die Schalteinrichtung SCH' ist einerseits mit einer Sende- und Empfangsantenne A (vgl. EP-A2-0292996), andererseits mit einem Sendeverstärker SVE verbunden.
  • Erfindungsgemäß weist die Sendeeinrichtung S einen ersten Hilfsoszillator 01 auf, welcher mit dem Sendemischer SM verbunden ist und im Empfangsbetrieb wird von der Schalteinrichtung SCH der Übertragungsweg beispielsweise zwischen Sendemischer SM und Hauptoszillator LO unterbrochen. Der Hauptoszillator LO kann z.B. mit Hilfe eines Frequenzsynthesizers FS stabilisiert und auf verschiedene Frequenzen umgeschaltet werden. Der Hauptoszillator LO ist im Sendebetrieb modulierbar. Das Abschalten des Trägers (Sendefrequenz) kann auch dadurch erreicht werden, daß durch die Schalteinrichtung SCH der Übertragungsweg zwischen Sendemischer SM und erstem Hilfsoszillator 01 unterbrochen oder die Betriebsspannung für den Sendemischer SM abgeschaltet wird.
  • Für den Empfangsbetrieb wird der Ausgang des Hauptoszillators LO mit dem erstem Empfangsmischer EM1 verbunden, wodurch das Empfangssignal ES in die Zwischenfrequenzlage umgesetzt wird. Wird für diese Ummischung direkt der Träger vom Hauptoszillator LO verwendet, so ist die erzeugte Zwischenfrequenz gleich der Frequenz vom ersten Hilfsoszillator 01. Dies kann bei räumlich beengten Aufbauten zu Störungen des Empfangsbetrieb führen.
  • Bei der in Fig. 2 dargestellten zweiten Ausführungsform wird dies dadurch verhindert, daß zwischen Hauptoszillator LO und erstem Empfangsmischer EM1 ein zweiter Empfangsmischer EM2 angeordnet ist, an dessem zweiten Eingang das Ausgangssignal eines zweiten Hilfsoszillators 02 anliegt. Zur Frequenzumsetzung im ersten Empfangsmischer EM1 wird die Summe oder die Differenz zwischen der Frequenz vom Hauptoszillator LO und zweitem Hilfsoszillator 02 benutzt.
  • Weiterhin ist es auch möglich (in Fig. 2, strichliniert dargestellt) einen einzigen Hilfsoszillator 0 zu benutzen, wobei zur Frequenzumsetzung im Sendemischer SM und ersten Empfangsmischer EM1 entweder die Summe oder die Differenz der Frequenz vom Hauptoszillator LO und Hilfsoszillator O zu benutzen sind. In diesem Fall kann im Empfangsbetrieb - durch die Schalteinrichtung SCH - der Übertragungsweg zwischen Hilfsoszillator 0 und Sendemischer SM unterbrochen werden.

Claims (5)

  1. Funkgerät für ein FDM-TDM-Funkübertragungssystem mit einer Sendeeinrichtung (S), deren Sendemischer (SM) mit einem Hauptoszillator (LO) zur Umsetzung des Sendesignals (SES) in die Sendefrequenzlage verbunden ist, wobei Sende- und Empfangsfrequenz der beiden für Duplexbetrieb benötigten Funkkanäle gleich sind, mit einer N-fach-Superhet-Empfangseinrichtung (E), deren erster Empfangsmischer (EM1) zur Umsetzung des Empfangssignals (ES) in die Zwischenfrequenzlage mit dem Hauptoszillator (LO) verbunden ist, mit einem jeweils in Sendeeinrichtung (S) und Empfangseinrichtung (E) angeordneten Bitraten-Wandler (BRS, BRE) zur Erhöhung bzw. Verminderung der Bitrate des Sende- und Empfangssignals (SES, ES) und mit einer Schalteinrichtung (SCH) zur Umschaltung zwischen Sende- und Empfangsbetrieb,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß in der Sendeeinrichtung (S) ein erster Hilfsoszillator (01) angeordnet ist, welcher mit dem Sendemischer (SM) verbunden ist und daß im Empfangsbetrieb der Übertragungsweg zwischen Sendemischer (SM) und Hauptoszillator (LO) oder erstem Hilfsoszillator (01) oder Stromversorgungseinrichtung (SV) durch die Schalteinrichtung (SCH) unterbrochen wird.
  2. Funkgerät nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß zwischen Hauptoszillator (LO) und erstem Empfangsmischer (EM1) ein zweiter Empfangsmischer (EM2) angeordnet ist, an dessem zweiten Eingang das Ausgangssignal eines zweiten Hilfsoszillators (02) anliegt und daß zur Frequenzumsetzung im ersten Empfangsmischer (EM1) die Summe oder die Differenz der Frequenz vom Hauptoszillator (LO) und zweitem Hilfsoszillator (02) benutzt wird.
  3. Funkgerät nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß anstelle von erstem und zweitem Hilfsoszillator (01, 02) ein einziger Hilfsoszillator (0) benutzt wird, wobei zur Frequenzumsetzung im Sendemischer (SM) und ersten Empfangsmischer (EM1) entweder die Summe oder die Differenz der Frequenz vom Hauptoszillator (LO) und Hilfsoszillator (0) benutzt wird.
  4. Funkgerät nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß als Bitraten-Wandler (BRS, BRE) ein elastischer Speicher benutzt wird.
  5. Funkgerät nach Anspruch 4,
    dadurch gekennzeichnet,
    daß das Funkgerät einen Sprachdetektor (SD) enthält, welcher mit dem im Sender (S) angeordneten Bitraten-Wandler (BRS) verbunden ist, wodurch auch eine Verzögerung entsprechend der für die Detektion benötigten Zeit erreicht wird, und daß am Ausgang des Sprachdetektors (SD) ein Steuersignal (SI) zur Abschaltung der für den Empfangsbetrieb nicht benötigten Baugruppen abgreifbar ist.
EP91115611A 1990-11-15 1991-09-14 Funkgerät für ein FDM-TDM-Funkübertragungssystem Expired - Lifetime EP0485710B1 (de)

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EP0485710A2 true EP0485710A2 (de) 1992-05-20
EP0485710A3 EP0485710A3 (en) 1992-08-12
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Application Number Title Priority Date Filing Date
EP91115611A Expired - Lifetime EP0485710B1 (de) 1990-11-15 1991-09-14 Funkgerät für ein FDM-TDM-Funkübertragungssystem

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